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羧基化上转换纳米粒子(980激发,蓝紫光)

羧基化上转换纳米粒子(980激发,蓝紫光)上转换纳米材料(upconversion nanoparticles, UCNPs)是一类稀土离子掺杂的无机纳米材料。由于三价的稀土离子具有丰富的电子能级和长寿命的亚稳态能级,因而其中间亚稳态能级可以连续吸收

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羧基化上转换纳米粒子(980激发,绿光)

羧基化上转换纳米粒子(980激发,绿光)上转换发光材料是一种吸收两个或两个以上低频率光子而发射一个高频率光子的光致发光材料,也就是一种在红外光激发下能发出可见光的发光材料。因为它所吸收的光子能量低于所发射的光子能量,违背了经典的Stokes定律,所以

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羧基化上转换纳米粒子(808激发,蓝紫光)

羧基化上转换纳米粒子(808激发,蓝紫光)上转换发光过程主要来自于稀土离子内4f-4f轨道电子跃迁。在外层的5s和5p电子屏蔽下,稀土离子的4f电子能够发出尖锐的线状发射峰,从而能很好地抗光漂白和光降解。此外,虽然稀土离子内层4f电子跃迁基于量子选择

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羧基化上转换纳米粒子(808激发,绿光)

羧基化上转换纳米粒子(808激发,绿光)上转换发光所发射的光子能量比所吸收光子的能量高,这个过程称为上转换发光。稀土离子上转换发光是基于稀土元素 4f 电子间的跃迁。每种稀土离子都有其确定的能级位置,不同的稀土离子的上转换过程不同,一般来说稀土离子的

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PAA修饰核壳结构上转换(NaYF4:Yb,Tm @NaYF4)

PAA修饰核壳结构上转换(NaYF4:Yb,Tm @NaYF4)PAA修饰上转换纳米颗粒(980激发,蓝紫光)上转换纳米颗粒在光动力学中具有重要作用,它们可以将低能量光转换为高能量光,从而实现对的光动力学。而PAA修饰的上转换纳米颗粒,则进一步提高了

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PAA修饰上转换纳米颗粒(980激发,蓝紫光)

PAA修饰上转换纳米颗粒(980激发,蓝紫光)PAA修饰上转换纳米颗粒(980激发,蓝紫光)上转换纳米颗粒在光动力学中具有重要作用,它们可以将低能量光转换为高能量光,从而实现对的光动力学。而PAA修饰的上转换纳米颗粒,则进一步提高了这种的效率和特异性

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PAA修饰核壳结构上转换(NaYF4:Yb,Er @NaYF4)

PAA修饰核壳结构上转换(NaYF4:Yb,Er @NaYF4)PAA修饰核壳结构上转换(NaYF4:Yb,Er @NaYF4)NaYF4:Yb,Er@NaYF4纳米材料中,Yb和Er离子通常用作上转换发光离子,以实现可见光范围内的发射。在这个结构中

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油溶性上转换红光的纳米颗粒

油溶性上转换红光的纳米颗粒油溶性上转换红光的纳米颗粒油溶性上转换红光的纳米颗粒是一种特殊的纳米材料,它在油性介质中具有良好的分散性和稳定性。这种纳米颗粒的核心通常是由稀土元素(如Er3+、Yb3+)掺杂的NaYF4构成,其通过激发泵浦光能量,能够将低

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水溶性上转换红光的纳米颗粒

水溶性上转换红光的纳米颗粒水溶性上转换红光的纳米颗粒水溶性上转换红光的纳米颗粒在生物医学领域有着广泛的应用前景。由于其独特的发光性质,这些纳米颗粒能够在低功率近红外光激发下产生红光发射,从而避免了高能量光对生物组织的损伤。此外,由于其良好的水溶性和生

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水溶性介孔二氧化硅包裹上转换(激发波长808,发射540)

水溶性介孔二氧化硅包裹上转换(激发波长808,发射540)上转换发光所发射的光子能量比所吸收光子的能量高,这个过程称为上转换发光。稀土离子上转换发光是基于稀土元素 4f 电子间的跃迁。每种稀土离子都有其确定的能级位置,不同的稀土离子的上转换过程不同,

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